Hogyan RGB fények Munka és színszabályozás

Az RGB led lámpák három LED kombinációja egyetlen csomagban: piros, zöld és kék; kétféle RGB LED létezik: közös katód és közös anód RGB LED; különböző színeket állíthat elő az RGB LED mindhárom LED-jének fényerejének beállításával; az egyes LED-ek fényerejének beállításához PWM-jelet használ.Az RGB-lámpákat három elsődleges szín ábrázolja.

Ezen kívül van kék LED sárga fényporral és ultraibolya LED RGB fényporral. Összességében mindkettőnek megvannak a saját képalkotási elvei. Egyes LED-es háttérvilágítású panelek színe különösen tiszta és világos, még a kiváló képminőségű televíziók szintjén is. Ez a helyzet az RGB jellemzője, amely azzal büszkélkedhet, hogy a piros az piros, a zöld a zöld, a kék pedig a kék. A világos színkeverés szempontjából változatosabb tulajdonságokkal rendelkezik.

 

Hogyan RGB fények Munka?

Három piros, zöld és kék chipet helyeznek el egy lámpaperembe, vagy egy PCB-t vagy IC-t helyeznek a hagyományos kétlábú lámpaperembe a villogás sorrendjének és frekvenciájának szabályozására. Vagy a négy lábú lámpagyöngyöket, amelyek közül az egyik a három chip által megosztott katód vagy anód, a másik három láb pedig egyesével egy chiphez van csatlakoztatva, hogy a három láb áramvezetésén keresztül szabályozza a fényt.

Egy ilyen lámpa hét színt tud kibocsátani: piros, zöld, kék, piros zöld, piros kék, zöld kék, piros zöld kék (vagyis fehér fény), vagy ha a négylábú lámpa akarja, akkor a különböző színchipeken átfolyó áramot is szabályozhatja egy szín fényerejének szabályozására, így a kevert fény színváltozását okozza. Elméletileg egy lámpa végtelen számú színt képes kibocsátani.

RGB

Az rgb lámpaperem működési elve: ha két LED-et három alapszínű LED világít, akkor sárgát, lilát és ciánt bocsát ki (például ha piros és kék LED-ek világítanak, lila fényt bocsátanak ki); Ha a piros, zöld és kék LED egyszerre világít, akkor fehér fényt ad. Ha van olyan áramkör, amely képes a piros, zöld és kék LED-eket ketté, külön-külön és egyszerre világítani, akkor a három alapszínű LED világít, akkor hét különböző színű fényt tud kibocsátani, így ez a jelenség előfordul. A színváltó lámpa piros (R), zöld (G) és kék (B) LED-ekből áll. A kétszínű LED nagyon ismerős számunkra. Általában piros LED-ből és zöld LED-ből áll.

Lumineszcencia mechanizmus: A PN átmenet terminális feszültsége potenciálgátat képez. Ha az előremenő előfeszítő feszültséget alkalmazzuk, a potenciálgát leesik, és a P és N régiók legtöbb vivője diffundál egymáshoz. Mivel az elektronok mobilitása sokkal nagyobb, mint a lyuk mobilitása, nagyszámú elektron fog diffundálni a P régióba, és néhány hordozó befecskendezését képezi a P régióban.

Ezek az elektronok rekombinálódnak a vegyértéksávban lévő lyukakkal, és a rekombináció során nyert energia fényenergia formájában szabadul fel. Ez a PN csomóponti lumineszcencia elve.

Fényhatékonyság: Általában az alkatrész külső kvantumhatékonyságának nevezik, amely az alkatrész belső kvantumhatékonyságának és az alkatrész eltávolítási hatékonyságának a szorzata. A modul úgynevezett belső kvantumhatékonysága tulajdonképpen magának a modulnak az elektro-optikai konverziós hatásfoka, amely elsősorban magának a modulnak a jellemzőivel (például az energiasáv, hibái, a modul anyagának szennyeződései), a modul zárókristály összetételével és szerkezetével, stb.

A modul eltávolítási hatékonysága a modulon belül generált fotonok számát jelenti, amelyek ténylegesen mérhetők a modulon kívül, miután maga a modul elnyeli, megtöri és visszaverte. Ezért az eltávolítási hatékonyságot befolyásoló tényezők közé tartozik magának az alkatrésznek az anyagának abszorpciója, az alkatrész geometriai felépítése, az alkatrész és a csomagolóanyag törésmutató-különbsége, valamint az alkatrész szerkezetének szórási jellemzői.

Az alkatrész belső kvantumhatékonyságának és a komponens eltávolítási hatásfokának szorzata a teljes komponens fényhatása, azaz a komponens külső kvantumhatékonysága. A modul korai fejlesztése a belső kvantumhatékonyság javítására összpontosított.

A fő módszer a gátkristály minőségének javítása és a gátkristály szerkezetének megváltoztatása, hogy az elektromos energia ne alakuljon át könnyen hőenergiává, majd közvetett módon javítsa a LED fényhatékonyságát, így az elméleti belső kvantumhatékonyság körülbelül 70%-a elérhető, de az ilyen belső kvantumhatásfok közel van az elméleti határértékhez.

Ebben az esetben a modul teljes fénymennyiségét a modul belső kvantumhatékonyságának javításával nem lehet javítani, így a modul eltávolítási hatékonyságának javítása fontos kutatási témává vált. A főbb módszerek a következők: szemcseforma változtatás – TIP szerkezet, felületi érdesítési technológia.

 

Hogyan RGB fények A szín szabályozásához?

Az RGB világítás 3 LED kombinációja egyetlen csomagban: piros, zöld és kék. A három szín kombinálásával szinte bármilyen színt előállíthat. RGB világítással természetesen piros, zöld és kék fényt is előállíthatunk, illetve az egyes LED-ek intenzitásának beállításával más színeket is előállíthatunk.

Például a tisztán kék fény előállításához a kék LED-et a legmagasabb, a zöld és a piros LED-eket pedig a legalacsonyabb intenzitásra kell állítani. Fehér fényhez mindhárom LED-et a legmagasabb intenzitásra kell beállítani. Más színek előállításához kombinálhatja a három színt különböző intenzitásban.

RGB

Az egyes LED-ek intenzitásának beállításához PWM jelet használhat.Mivel a LED-ek nagyon közel vannak egymáshoz, szemünk a színkombináció eredményét látja, nem pedig a három színt külön-külön. Amikor a piros, zöld és kék fény átfedi egymást, a színek keverednek, de a fényerő megegyezik a két fényerő összegével.

Minél kevertebb a fényerő, annál nagyobb a fényerő, vagyis az additív keverés. A színes fény színtelen fénnyel hígítható és élénkíthető. Ha a kék fény és a fehér fény találkozik, az eredmény világosabb világoskék fény lesz. Piros, zöld és kék fények szuperpozíciója. A középső három szín legfényesebb szuperpozíciós területe a fehér.

Az additív keverés jellemzői: minél fényesebb a szuperpozíció, annál fényesebb lesz. A piros, zöld és kék színcsatornák mindegyike 255 fényerővel rendelkezik. 0-nál a „fény” a leggyengébb – ki van kapcsolva, és 255-nél a „fény” a legfényesebb. Ha a három szín azonos értékű, akkor színtelen szürke szín, míg ha a három szín 255, akkor a legfényesebb fehér, ha pedig mind 0, akkor fekete.

A LED-es rgb lámpák a legújabb LED-trendekké válnak, köszönhetően energiatakarékos jellemzőiknek, élénk színek (piros-zöld-kék) létrehozásának, kiváló fényerőnek és rugalmasságuknak köszönhetően különböző alkalmazásokban, például kereskedelmi, tájképi és építészeti alkalmazásokban. A beltéri telepítés mellett a vízálló funkció lehetővé teszi a kültéri használatot is.

A legelterjedtebbek a kültéri karácsonyi fénydíszek és a halloween-fények. A LED-es rgb-lámpák színei az Ön hangulatához és adott helyzetekhez igazodnak. A technológia fejlődésével számos funkciót kínálnak, például programozható opciókat, távirányítót, okostelefon-alkalmazás-navigációs funkciókat és időzítőt, hogy a felhasználók kényelmesen kezelhessék a vezeték nélküli távolságot, és problémamentesen működhessenek. Minden karácsonyi karácsonyi vagy halloween-i világításként RGB-fényt mindenki használ.